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测量仪器校正报告-拥有专业技术团队

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瓷材磨边机,主要功能:用于瓷砖进行磨边倒角。主要特点:采用四组磨边、一组倒角设计而成。设备优点:该机加工效果好,速度快、精度高,无大小头,更无波浪及崩边等缺陷。砂磨机又称珠磨机,该机主要用于化工液体产品的湿式研磨,根据使用性能大体可分为立式砂磨机,卧式砂磨机、篮式砂磨机、棒式砂磨机等。主要由机体、磨筒、分散器、底阀、电机和送料泵组成,进料的快慢由阀门控制。该设备的研磨介质一般分为玻璃珠、氧化锆玻璃珠、氧化锆珠等。输料泵一般采用齿轮泵,隔膜泵以及其他厚浆输料泵。砂磨机是一种广泛应用于油漆涂料、、食品、日化、染料、油墨、、磁记录材料、铁氧体、感光胶片等工业领域的研磨分散设备。砂磨机与球磨机、辊磨机、胶体磨等研磨设备相比较。
具有生产效率高、连续性强、成本低、产品细度高等优点。工艺条件差异很大,对细度要求可以适量加减研磨介质进行调整。试车做好试车前的准备工作。检查各部件安装是否牢固。各机的旋转方向应按箭头所指方向运转(应点动试方向)。检查冷却水是否通畅。三角带调正适宜再起动,工作50小时后,再调正一次。从筒体顶部加入研磨介质。先起动进料泵,输入物料待顶筛上出料后,方可起动主机。较长时间停车后,再起动时,往往由于物料中的固体颗粒和研磨介质沉降而“卡”紧分散器,尤其是粘稠性物料在较低温度时,“刹车”现象尤为严重。此时,点动电机不能起动时,应用手在主轴皮带 车”辅之,以输入少量对物料有溶解能力的溶剂,使物料溶稀松动后再起动。
总之,不能强行起动,以免损坏电器和机体。停车时间较长,应清理筛网所干结的物料。清洗分散器,只能轻微地、间歇性地转动,因为分散器和研磨介质在清洗液中快速运转极易磨损破碎。使用新研磨介质时应进行过筛,以杂质破片等异物。故障送料泵不起动或工作中自停:电源是否接通;保险丝是否熔断。主机不能起动或工作中自停:保险丝是否熔断;送料泵是否送料;三角带是否太松;分散器是否被卡住。电机负荷过大:物料粘度是否过高;研磨介质是否装量过多;电器线路是否正常。进料泵不进料:管道是否漏气;进料管是否堵塞;进料泵是否已严重磨损;物料粘度是否过高。生产效率下降:研磨介质是否太少;分散器是否已过度磨损;研磨介质是否大量破碎。
一种表面处理机械,由电动机驱动砂带转动。电机通过带动装有砂带的轴转动,也有电机直接带动砂带运转的。它的用途是用砂带将被加工件表面比较糙的地方进行磨砂,使其变得光滑,手感更好。电机转速一般在1500到2500转左右。砂光机就其分类来看可以分为木板材砂光机,石材砂光机,木工砂光机,墙面砂光机,金属砂光机,玻璃砂光机等.因为功能不同,各类砂光机又具体分成了很多的型号和小分类.砂光机具有操作简单,维修方便.危险系数低等特点.利用砂带、砂布(纸)砂光工件表面的木工机床。木工砂光机分为滚筒式、带式和盘式3类。滚筒式木工砂光机[1]采用缠绕砂布(纸)的滚筒砂光木料,有单滚式和多滚式两种。加工时滚筒除作旋转外还能作轴向往复窜动。
以减小工件表面粗糙度。单滚式砂光机多采用手动送料,多滚式的工件由压滚和上下进料滚或输送带送入。这类砂光机适用于板材、方材、拼合板、胶合板、刨花板和纤维板等表面的砂光。带式木工砂光机把无端的环形砂带张紧在2个或3个带轮上,驱动砂带作连续运动,一个张紧轮还作少量翘动使砂带产生横向窜动。用于平面加工的砂光机[2]有固定的或移动的工作台;用于曲面加工的砂光机利用砂带的柔性在模板的压力下加工工件。宽带式木工砂光机具有效率高、能保证加工精度、砂带更换简单等优点,适用于大块人造板、家具用板和装饰板或油漆前后板材的砂光。现如今,大型的工厂多采用带式砂光机作业,带式砂光机已经开发出多个品种,丰富了用户的选择。如琴键式砂光机。
异性曲面砂光机,双面定厚砂光机,上浮式底漆砂光机,单砂架/三砂架水磨宽带砂光机,通用型宽带砂光机等产品,配合不同厂家生产线配套使用。粗糙度∶以前一般叫表面光洁度,是用来评定工件表面质量的专业术语,早一般用对比样板来评定工件表面粗糙度,从一共分为14个等级,随着科技的发展使用者对工件表面质量要求也越来越高,原来的检测手段已经不能满足我们的需求,这也就加快了表面粗糙度仪的诞生。粗糙度仪是检测工件表面粗糙度的数字化电子仪器,由于准确度高、稳定性好、便于操作等优点迅速普及开来粗糙度仪分类:粗糙度仪又叫表面粗糙度仪、表面光洁度仪、表面粗糙度检测仪、粗糙度测量仪、粗糙度计、粗糙度测试仪等多种名称。
国外先研发生产后来才引进国内,目前市场上粗糙度仪品牌主要有:英国泰勒粗糙度仪、德国马尔粗糙度仪、德国霍梅尔表面粗糙度仪、日本三丰粗糙度仪、东京精密粗糙度、瑞士泰萨粗糙度仪、英国易高粗糙度这些都是国外生产厂商品牌;国内生产厂家品牌主要有:北京时代粗糙度仪、哈量粗糙度仪、宁波联合、上海泰明、威尔逊、兰泰等。其中时代集团生产的粗糙度仪(时代粗糙度仪)在国内占有80%左右的市场份额。粗糙度仪从测量原理上主要分为两大类:接触式和非接触式,接触式粗糙度仪主要是主机和传感器的形式,非接触式粗糙度仪主要是光学原理例如激光表面粗糙度仪。从测量使用的方便性上说又可分为:袖珍式表面粗糙度仪(代表性产品主要有:时代TRTRTRTR150袖珍式表面粗糙度仪和现已停产的英国泰勒DUO袖珍式表面粗糙度仪)。




 

运行一年后要大修一次。大修的目的在于,对电机进行一次彻底、的检查、维护,增补电机缺少、磨损的元件,彻底电机内外的灰尘、污物,检查绝缘情况,清洗轴承并检查其磨损情况。发现问题,及时处理。一般来说,只要使用正确,维护得当,发现故障及时处理,高压电机的工作寿命是很长的热电偶测温仪大都带有冷端补偿系统,我们采用“直接寻找补偿值”方法来补偿导线引起的误差。以性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪作为源,以高精度数字多用表作为主标准器进行监测,从而对高精度热电偶测温仪进行校准。同时,对冷端补偿进行单独的计量,更加准确地校准高精度热电偶测温仪。性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪通过数字按键。

输入热电偶测温仪所需校准温度点热电势。该模拟热电势值由高精度数字多用表作为主标准器进行监测,以调节热电偶温度校验仪输出热电势;此时被校高精度热电偶测温仪再通过放大、滤波、A/D转换采样(或在A/D芯片进行放大、滤波和A/D转换采样)获取信号的数字信息,计算成对应的温度值。同时,冷端测量电路自动测量的冷端温度通过补偿导线在测量端与冰点端的温差所产生的补偿热电势进行补偿。冷端补偿必要性由于冷端补偿法的使用点多面广,与热电偶配用的温度二次仪表大都带有冷端补偿系统,对这类仪表的检测是温度二次仪表检测的一个重要部分。参照JJG617-1996《数字温度指示调节仪》检定规程的规定,对与热电偶配用的数字温度二次仪表的基本误差的检测。

采用的方法是将被检仪表连接补偿导线插入冰点器,再用铜导线与信号源连接,输入直流电压信号来测量仪表的误差。考虑到以下几个方面:补偿导线尽管有20℃时的修正值,其修正值本身的扩展不确定度U=0.3℃(k=2);由于材料氧化、弯折而引起应力变化等会带来性能的渐变及热电偶的不稳定;温度差异带来的修正值的差异,冷端温度并不一定是20℃,而修正值一律采用20℃时的修正数据,存在一定误差。采用直接寻找补偿值,来补偿导线引入的误差。为了减少补偿导线所带来的误差,尝试采用能在20℃附近调温的恒温槽来代替冰点器,该恒温槽温度设定偏差要求不高,均匀性必须保证不大于0.10℃。将恒温槽的温度设定为T0=20℃,补偿导线一端短接插入恒温槽。

另一端直接接入被检仪表(高精度数字多用表仪表)。如被检仪表有零位校正功能则先校正零位。待被检仪表冷端恒定后,测量此时的电势值,式中:热电偶在20℃时的微分电势值。将恒温槽温度调整为T1,待槽温恒定后,再测电势值e,重复以上步骤,直到ΔT尽可能接近零,即恒温槽的温度与被检仪表的冷端温度一致,此时用被检仪表读取示值td。另用标准铂电阻读取恒温槽温度t0。按检定规程的规定方法对被检仪表进行检测,只是用Δe来代替原来补偿导线20℃时的修正值,这样可以提高标准装置的准确度,从而实现对高准确度的配热电偶测温仪表的检定。式中:被校高精度热电偶测温仪的冷端补偿误差;由被检热电偶测温仪读取的温度指示值;由标准铂电阻读取恒温槽温度值;补偿导线实际温度下的修正值;热电偶在20℃时的微分电势值。

性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪、高精度数字多用表、高精度热电偶测温仪一起在校准环境条件下恒温2h以上,并通电预热30min。其中,高精度数字多用表测量前需自校清零或手动清零。而对于零点和量程可调的温度校验仪,应按规定进行调校,校准过程中不允许再做调校。校准时采用高精度数字温度计(如自校式铂电阻温度计等)进行监测,并做好冰点器恒温工作,取校准开始和结束两次平均值计算零点修正值。式中被校热电偶测温仪显示的温度值;标准仪器输入电量值所对应的被检校温度值;被校热电偶测温仪的分辨力;被校点的微分热电势补偿导线实际温度下的修正值。电动机振动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。

一般来讲,引起电动机振动的原因不外乎机械和电磁两方面的原因。引起直流电动机振动的主要原因是机械上、电气上和安装上的原因。电机振动极限值在标准GB100068.2一88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》中都有规定。振动是所有电机在制造、安装、运行维护与检修中经常遇到和必须解决的问题。振动过大会导致电机的运行稳定性破坏、换向条件恶化、零部件损坏、电机寿命缩短,甚至造成停机故障。在解决电机振动问题时,首先要判别电机的振动由哪方面原因引起的,即机械、电气和安装上三者之间的原因判定。区分振动是电动机还是负载机械引起的。方法是断开电动机与负载机械的连接,若振动变化较大,则与负载机械或安装有关;若振动变化很小。




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如何科学地、客观地选出佳流量计是需要关注的一个问题。我们认为选型应当遵循适当的规则,尽量避免厂商的误导宣传,为自己找到一种恰到好处的流量计,它就是自己的理想流量计。选型可按五个方面进行:仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。各方面的考虑因素如下:仪表性能方面:度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等;流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等;安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间、管道振动、接地、电源、辅属设备(过滤、排污)、防爆等;
环境条件方面:环境温度、湿度、性、电磁干扰等;经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、使用寿命、运行费(能耗)、备品备件等。选型步骤如下:依据五个方面因素初选可用仪表类型;采用淘汰法在比较中选出2-3种类型,排出次序;再次按五个方面进行仔细评比,后淘汰至一种仪表类型。选型能否成功很大程度上取决于选型人员对仪表性能质量和测量对象特性的确切了解。对于仪表性能质量方面应特别注意厂商的虚假宣传及误导成分。测量对象的确切了解非常重要,并非用户对自己的测量对象都有准确了解,许多选型的失败就是因为提供参数不准确所致。有些对象特性是需要经过深入调查才能搞清楚的。热工仪表工的操作规程:热工仪表工应熟知仪表的性能及各类仪表的安装使用方法及维护技术。
热工仪表的安装应防止震动,注意避开大磁场、动力线,以防干扰。在使用中应保证仪表的正常运行,保持仪表的清洁,记录要准确,划线盘要清晰,毫伏计应调至室温,接补导线外接电阻应保持成套使用。热工仪表工在排除故障前应穿好绝缘鞋和其他防护用品,并应由两人共同工作。仪表故障或指示不准、调整无效时应停止使用,不得强行安装。各类热工仪表应定期检修、维护(包括一次热电偶),待鉴定合格后方可继续使用。用于测量无危险的流体介质的压力。通常,电接点压力表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。电接点压力表分为系列分直接式电接点压力表和磁助式电接点压力表两种型式。
且各有现场安装式和嵌装式两种型式。电接点压力表的高工作电压:DC220或AC380V。电接点压力表触头功率:10VA(电阻负载),磁助式为30VA。电接点压力表的控制方式为:上下限、双上限、双下限。电接点压力表的使用环境条件是:-40~70℃,相对湿度不大于85%温度环境:使用温度偏离20±5℃时,其设定点误差变化不大于0.6%/10%电接点压力表的结构原理:电接点压力表由测量系统、指示装置、电接装置或磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒等组成。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管末端产生相应的弹性变形——位移。借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大。
由固定于齿轮轴上的指示指针(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当电接点压力表与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,控制系统的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信的目的。变频器的失速防止功能包括两个方面:加速过程中:(1)加速时间若预置的过短,容易因过电流而跳闸。(2)加速时间过长,又会影响机台运行效率。况且,生产机台的工况也时有变化,这给用户在预置“加速时间”时带来了困难,难以迅速地预置的恰到好处。变频器在加速过程现过电流时,可以不必跳闸,而启动“防止跳闸”程序(也叫自处理程序)。具体方法是:如果在加速过程中,电流超过了预置的上限值(即加速电流的大允许值)。




但由于其分析是用数字采样,所能分析信号的高频率受其采样速率的影响,限制了对高频的分析。目前来说,高的分析频率只是,也就是说其测量范围是从直流。是矢量分析。这种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音,振动等。另一方法原理则不同。它是靠电路的硬件去实现的,而不是通过数学变换。它通过直接接收,称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。我们叫它为扫描调谐分析仪。在工作中通常所用系列频谱仪都是此类的分析仪。其优点是扫描调谐分析法受器件的影响,只要我们把器件频率做得很高,其分析能力就会很强。
  目前的工艺水平,器件可达,高甚至可做到GHz。其频率范围要比前一种分析方法大很多。只是在达到较高分辨率时,其分析测量的时间会有所增加。在实际工作中,无线信号卫星信号的监督,由于其频率很高,都是采用扫描调谐的方式。它所能给我们的信息没有相位参数,只有幅度频率。它是一种标量的分析方法。另外,这种方法有很高的灵敏度,它受到前端扫描调谐器件的控制,还有很高的动态范围。下面我们着重介绍一下扫描调谐分析仪的基本原理,从图中,我们不难看出,它是用超外差接收机的方式来实现频谱分析的。
  基本的核心部分是它的混频器。基本功能是将被测信号下变至中频MHz,然后在中频上进行处理,得到幅度。在下变频的过程中,是由本振来实现下变频的。本振信号是扫描的,本振扫描的范围覆盖了所要分析信号的频率范围。所以调谐是在本振中进行的。全部要分析的信号都下变频到中频进行分析并得到谱频。这与日常所用的电视机收音机的原理是一样的。但是有线电视输出信号范围很广,比如有个频道播放。这个信号是同时进入接收机的,其总功率是迭加的。
  而所看的电视节目只能是其中之一。同理,送入频谱仪的输入端口信号是所采集信号的总和,其中包括所要分析的特定信号,所输入到频谱仪的功率是总功率。由此要引入一个参数-大烧毁功率。这一值是瓦或是。也就是说输入到频谱仪的信号功率总和不能超过瓦,否则将会烧毁仪器的衰减器和混频器。例如,我们要监测一个卫星信号,假设其频率为GHz,其功率可能只有左右,这是很小的。但要知道输入信号是由很多信号迭加组成的,若是在其它某一频率上包括一个很强的信号,即使你没有看到这个大功率信号,若输入信号功率的总和大于瓦,也是要烧毁频谱仪的,而其中的大功率信号并不是你所要分析的信号。


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